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1)冗余拓扑
所有的网络设计者和管理者都在追寻1天24小时、1周7天都能正常运行的计算机网络,但是
达到100%正常运行是几乎不可能的,所以99.999%(即“5个9”)的可靠性,则是一些公司设定的
目标。如果网络瘫痪了,生产就会蒙受损失,顾客就会不满。因此,在如今的网络工程设计中,冗
余设计是考验一个网络稳定的关键环节,链路冗余使网络具有了容错功能,但是如何在冗余设计中
避免“网络环路”的危害呢?
冗余拓扑(RedundantTopologies)的目标是消除由于单点故障引起的网络中断。这就和每天上
班途经的公路一样,如果正在进行道路维修的话,同样可以通过绕行来到达目的地。如图3-24中所
示,网段2中的所有客户端在交换机出现故障时,网络应用不会受到影响。交换机A如果出现故障,
网络流量依然可以通过交换机B到达服务器和路由器。
2)冗余设计与环路冲突
交换机学习连接到其端口设备的MAC地址,以便于工作数据能够正确转发到目的地。在交换
机获得设备的MAC地址之前,它会把未知的目的地的帧泛洪出去,广播和多播也会被泛洪出去。
所以,冗余交换拓扑也会导致广播风暴、帧的反复重传和MAC地址表不稳定的问题。
从生成树的发展历程来看,透明网桥转发数据帧时,如果有环路,数据帧将会在环路中来回传
递,大量增生数据帧,形成广播风暴。如图3-25所示,显示了一个核心的数据区域的多环形网络。
多环形网络可以实现任何一条链路出现问题都不影响应用,但在环形交换网络中很容易出现
“广播风暴”。
图3-26中说明了广播环路的形成过程。网络中两台交换机和两台主机,两台交换机之间环形连
接,如果没有启用生成树,则主机A向主机B发送广播帧。
假设两台交换机均没有运行生成树,主机A发送MAC为FF-FF-FF-FF-FF-FF的广播帧①,由
于以太网络是星型或总线型,广播同时发送到SW-1和SW-2上②,当广播帧达到SW-1 1/1端口时,
SW-1通过端口1/2将该广播帧发送给SW-2的1/2口⑧、④,SW-2通过1/1端口又将该广播帧发给
SW的1/1端口⑤、⑥,SW-1将该数据帧继续通过1/2端口继续发给SW-2的1/2口⑦,这样一个
环路形成;另外,第一个广播帧也发给SW-2的1/1,SW-2也一样将该广播帧发给SW-1,这样双向
广播形成。
出自:戴尔深圳经销商